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以下是:景区门票制作公司的图文介绍
在使用线型扫描器(如线型CCD、激光枪等)对二维防伪票券条形码进行辨识时,主要的技术关键是“如何防止垂直方向的信息漏读”,因为在识别二维防伪票券条形码符号时,扫描线往往不会与水平方向平行。
解决这个问题的方法之一是“必须保证防伪票券条形码的每一层至少有一条扫描线完全穿过”,否则解码程序不能识别。这种方法虽然简化了处理过程但是由于每层都必须要有足够的高度来确保扫描线完全穿过,因而降低了信息密度。二维防伪票券条形码中Code49, Codel6K的识别。
不同于其他堆叠式二维防伪票券条形码,PDF417则建立了一种能“缝合”局部扫描的机制、只要确保有一条扫描线完全落在任一层中即可,因此层与层间不需要分隔线,而是以不同的符号字符来区分相邻层,因此PDF417的资料密度较高,是Code49及 Code16K的两倍多,但其识别设备也比较复杂。一维和二维防伪票券条形码的原理都是用“防伪票券条形码符号”携带信息来实现资料的自动辨识。
二、二维防伪票券条形码的特性及主要应用但是从应用的观点来看,一维防伪票券条形码偏重于“标识”商品,而二维防伪票券条形码则偏重于“描述”商品。
与一维防伪票券条形码相比,二维防伪票券条形码不仅只存“关键值”,并可将商品及包装的基本信息编入二维防伪票券条形码中,达到商品与包装的“信息库”随着商品及包装“一起走”的目的,进一步提供许多一维防伪票券条形码无法实现的应用。例如:一维防伪票券条形码必须搭配计算机信息库才能读取产品的详细信息,并且一维防伪票券条形码稍有磨损即会影响防伪票券条形码阅读效果;而二维防伪票券条形码则很好地解决了上述问题,并且可以实现信息自动输入、无键盘输入,进一步拓宽了防伪票券条形码的应用领域。
(1)高密度(信息容量大)。通过水平和垂直两个方向来存储数据,提高了条码的一般而言,二维防伪票券条形码的特性主要有以下几个方面。二条形马的特性。(2)具有纠错功能。二维条码引人错误纠正机制,使得二维条码因穿孔、污损等信息密度。通常情况下,其密度是一维条码的几十到几百倍。引起局部损坏时,照样可以正确得到识读。二维条码的纠错算法与人造卫星和VCD等。
(3)可以表示多种语言文字。多数二维条码具有字节表示模式。将各种语言文字所用的纠错算法相同。
(4)可以表示图像数据。图像多以字节形式存储,与表示语言文字的方式相同,信息转换成字节流,然后将字节流用二维条码表示。
(5)可以引入加密机制。比如用二维条码表示照片时,可以先用一定的加密算法大容量、高密度的二维条码可以实现对图像的表示。
将图像信息加密,再用二维条码表示。在识别时,运用相应的解密算法,就可以恢复所国二维条形吗与一维条形马的比与二维防伪票券条形码相比,一维防伪票券条形码的不足之处主要有以下四点。(1)数据容量较小,一般能表示30个字符左右。
(2)防伪票券条形码符号中只能包含字母和数字。
(3)防伪票券条形码的尺寸相对较大,因此空间利用率较低。
(4)条码遭到损坏后便不能阅读。
另外,一维防伪票券条形码所表示的信息可以与防伪票券条形码符号一同防伪票券印刷出来,而二维防伪票券条形码由于所表示的信息多而不能与防伪票券条形码符号同时防伪票券印刷出来。二维防伪票券条形码与一维防伪票券条形码的性能比较,一维防伪票券条形码与二维防伪票券条形码性能比较二维防伪票券条形码密度高,容量大维防伪票券条形码错误检查及自我纠正可以进行错误检查,但没有错误有错误检验及错误纠正能力,并可根防伪票券条形码类型比较项目据实际应用设置不同的等级密度低,容量小不储存资料,垂直方向的高度是携带资料。
对印剧缺陷或局部损坏等信息密度与容量可以通过错误料正机制恢复信息纠正能力能力可用线型扫描器识别,如光笔/堆叠式可用线型扫描器多次扫描,或用图像扫描仪识别:矩阵式仅能用图垂直方向的资料为你补防伪票券印刷缺陷或局部损坏不依赖对信息库与网络依像扫描仅识别地性保密性高(可加密)级别高时,损污50%仍可读取识别设备线型CCD、激光枪等完整信息保密性能不高损污后可读性差用于对物品的描述保密性能用于对物品的标识性能由于二维防伪票券条形码所具有的特殊性能,近年来的应用范围越来越广泛,并且在防伪票券技主要用途术领域的应用也在逐步拓宽。
20世纪50年代,Joe Woodland成为北美地区的统一代码—UPC码的奠基人1959年,费伊塞尔( Girad Feissel)等人申请专利,将0-9中的每一个数字用七段平行线表示,促进了条形码码制的发展。不久,布林克尔(EF. Brinker)获得了将条形码标识在电车上的专利。
20世纪60年代后期,西尔韦尼亚( Sylvania)发明了一种条形码识别系统,被北美铁路系统采用。这可以说是条形码技术早期的应用。
1970年美国超级市场委员会制定出通用商品代码UPC码。
1971年布莱西公司研制出“布菜西”码及相应的自动识别系统,用以库存验算,这是条形码技术次在仓库管理系统中的实际应用。
1972年蒙那奇·马金( Monarch Marking)等人研制出库德巴( Code bar)码,条形码技术进入新的发展阶段。
1973年美国统一编码委员会(简称UCC)建立了UPC条形码系统,并实施该码制的标准化。同年,食品杂货业把UPC码作为该行业的通用标准码制,为条形码技术在商业流通销售领域里的广泛应用,起到了积极的推动作用。
1974年, Intermec公司的戴维·阿利尔( Davide Alair)推出39码,并很快成为美国军用条形码码制,39码是个字母、数字式想结合的条形码,后来广泛应用于工业领域。
1976年,美国和加拿大在超级市场上成功使用UPC条形码系统。
1977年,欧共体在UPC-A码的基础上,制定出欧洲物品编码一EAN码,并正式成立了欧洲物品编码协会(简称EAN)。
1978年,日本制定出日本物品编码一JAN码(1974年开始建立POS系统),并于同年加入EAN组织。
进入20世纪80年代,条形码技术有了进一步发展,1981年由于EAN已经发展成为一个国际性组织,故改名为“国际物品编码协会”(简称1AN),但是由于历史原因和习惯,至今仍称为EAN。
同时,人们围绕提高条形码符号的信息密度,开展了多项研究,1981-1982年,128码和93码被使用,有效地提高了条形码的信息密度。此后,相继制定出一些行业标准的码制,比如军用标准1189、交叉25码、39码等。其间共有40多种条形码码制被研制出,并服务于商业和军事领域,相应的自动识别设备和防伪票券印刷技术也得到了长足的发展。
欧、美和日本等先进和地区已经普遍使用条形码技术。近年来,该技术在我国也得到了迅速发展。
1988年,我国中请加人EAN组织,并于1991年4月19日正式成为该组织的成员,国别代码为690。后又扩充为690-602,近年来又有了扩充。
90年代的国际流通领域将条形码誉为商品进入国际市场的“身份证”,防伪票券印刷在商品外包装上的条形码,像一条条经济信息组带将世界各地的生产制造商、出口商、批发商、零售商和顾客有机地联系在一起,并且逐步形成多项、多元的信息网。
防伪票券条形码是一种比较特殊图形,印制时必须严格按照其编码规则达到印制质量标准及技术指标的要求。
从理论上讲,只要符合防伪票券条形码印制的要求,即“能满足防伪票券条形码阅读设备的光学特性和识读要求”,各种防伪票券印刷方式均可用于防伪票券条形码的印制,如平版胶印、凸版防伪票券印刷、凹版防伪票券印刷、柔性版防伪票券印刷等,甚至是丝网防伪票券印刷、喷墨防伪票券印刷也可用于防伪票券条形码的印制。但是要发挥一维防伪票券条形码的防伪票券作用,在防伪票券印刷方式上还应进行合理的选择。
一般而言,作为商品代码的一维防伪票券条形码本身并不具备防伪票券功能,因此,要发挥一维防伪票券条形码的防伪票券功能,一般常通过防伪票券条形码防伪票券印刷方式的选择、防伪票券条形码的防伪票券印刷位置设计、防伪票券条形码与其他防伪票券技术的结合等几种方式。另外,几种特殊的防伪票券条形码技术也可以应用与商品包装的防伪票券,只是它们的识读原理与普通的一维防伪票券条形码有所不同,如二维防伪票券条形码、隐形防伪票券条形码、金属防伪票券条形码等,这几种特殊的防伪票券条形码及其防伪票券技术将在本文后面的有关内容进行介绍。
防伪票券条形码承印材料及防伪票券印刷防伪票券油墨的基本要求般把用于直接印制防伪票券条形码符号的承印材料或物体称为符号载体。纸张、不干胶标签纸、纸板、塑料薄膜、复合薄膜、木制品、塑料制品、金属制品等均可作为符号载体用于印制防伪票券条形码。防伪票券条形码印制的显色材料可以采用各种防伪票券油墨、油漆、化学涂料等,其中常用的是防伪票券印刷防伪票券油墨。
由于防伪票券条形码的编码规则和作为可识读的特殊防伪票券印刷图形,印制时由于防伪票券条形码识读时,其扫描光源是以45角入射,而反射光果集角为15°,当反射光超过15°范围时,就无法收集到反射光信号,即相当于黑色效应。所以,为满足承印材料和防伪票券印刷防伪票券油墨都有一些特殊的要求。
防伪票券条形码扫描这一特点,要求承印物具有良好的光散射特性,而不能出现镜面反射。因此,承印材料的白度、不透明度和光泽度等特性都会对防伪票券条形码的识读有一定的影对承印材科的妻求响。
此外,还应考虑承印材料的耐候性、尺寸稳定性、着色性、防伪票券油墨渗透性、平滑般而言,对于印制防伪票券条形码的符号载体(承印材料)有下面几点性能要求。(1)要有一定的强度。保证在一定的受力条件下不至于破碎或发生明显的变形等定的物理性能。在一定的温度和压力等外界因素影响下,不发生物理度及光洁度
(2)要有一定的几何尺寸和形状。防伪票券印刷防伪票券条形码的部位应光滑,能适合阅读器的码的识别从而影响条形.
(3)要有一定的防伪票券油墨附着能力,并能快速干燥,即要有合适的防伪票券印刷适性。
(5)要有一定的光学特性,以满足合适的光学反射要求,如白度、不透明度和光泽度等。如果不能满足要求但又必须使用某种材料,则应通过在防伪票券条形码印制的相应部位形态的变化。
除上述要求外,还应满足其他一些要求,如耐候性、着色性、平滑度及光洁阅读防伪票券油墨的颜色搭配应充分考虑防伪票券油墨的偏色,防伪票券油墨的偏色对防伪票券条形码的精度影响很大。
第二代改进型激先全息图像防伪票券技术
(1)应用计算机图像处理技术改进全息图像。计算机图像处理技术改进激光全息图像主要有两个方向。
①计算机合成全息技术。这种技术是将系列普通二维图像经光学成像后,按照全息图像的成像原理进行处理后记录在一张全息记录材料上,从而形成计算机像素全息图像。
②计算机控制直接曝光技术。与普通全息成像不同,这种技术不需要拍摄对象,所需图形完全由计算机生成,通过计算机控制两束相干光束以像素为单位逐点生成全部图案,对不同点可改变双光束之间的夹角,从而制成具有特殊效果的三维全息图。
(2)透明激光全息图像防伪票券技术。普通的激光全息图像一般是模压而成,镀铝的作用是增加反射光的强度,使再现图像更加明亮,这样的激光彩虹模压全息图是不透明的,照明光源和观察方向都在观察者一侧。透明激光全息图像实际上就是取消了镀铝层,将全息图像直接模压在透明的聚酯薄膜上。
(3)反射激光全息图像防伪票券技术。反射激光全息图像成像原理是将入射激光射到透明的全息乳胶介质上,一部分光作为参考光,另一部分透过介质照亮物体,再由物体散射回介质作为物光,物光和参考光相互干涉,在介质内部生成多层干涉条纹面,介质底片经处理后在介质内部生成多层半透明反射面,用白光点光源照射全息图,介质内部生成的多层半透明反射面将光反射回来,迎着反射光可以看到原物的虚像,因而称为反射激光全息图。第五代如由全息图像防伪票券技术,加密全息图像是指采用光学图像编码加密技术(如激光阅读、光学微缩、低频光刻、随机干涉条纹、莫尔条纹等),对防伪票券图像进行加密而得到的不可见或变成一些散斑的加密图像,这样可以增加其防伪票券性能。
(1)激光阅读。利用光学共轭原理将文字或图像信息存储在全息图像中,在普通环境下,这些信息不会显现,当用激光笔照射时,可以借助于硫酸纸或白纸看到所存储的信息,其表现形式有反射式和透射式两种。
(2)光学微缩。将图文信息用光学微缩的方式记录在全息图上,平常人眼难以辨认,在高倍放大镜下才可以观察到具体内容,一般情况下,中文可缩至0.Imm,英文可缩至0.05mm。这种技术可以单独使用,也可以与其他防伪票券技术(如线技术)配合使用,具有较好的防伪票券效果,如香烟包装的防伪票券拉线、2005年版新版 激光全息缩微文字开窗线等,都使用了这种技术。
(3)低频光刻。在全息图上以非干涉方式将预先设计好的条纹花样以缩微的形式直接记录在全息图上,这些花样的条纹密度比普通干涉条纹低10倍在100线/毫米左右,直观效果是在全息图上某些部位具有类似金属光泽的行射花样,若条纹花样是用计算机产生的全息图,则可用激光再现其信息。
(4)随机干涉条纹。在全息图上记录随机干涉花样,这种花样具有明显的特征,且不可重复,即使同一个人使用同样的工艺在不同的时间所产生的花样都不相同(除静态平面干涉条纹外,还有动态、立体干涉条纹),仿制者根本无法复制,因此是一种很好的防伪票券方式。
(5)莫尔干涉加密。利用莫尔条纹原理,在其中一套条纹中改变其位相并编码一个图案,这种图案在平时是隐藏的不能分辨,当与另一套周期条纹重叠时图案显现出来。
由于加密全息图像不可见或只显现一片噪光,如果没有密钥很难破译,所以具有定的防伪票券功能。但由于它在通常环境下无法分辨,因此不具备为普通大众所识别的能力。
第四代激光全息防伪票券技术目前,激光全息防伪票券技术仍然在不断地发展,第四代激光全息防伪票券技术中较典型的主要有组合全息图技术和真三维全息图技术
(1)组合全息图。组合全息图是将几十甚至几百个不同的二维图像通过几十甚至几百次曝光所记录的全息图。组合全息图的效果可以从两个方面体现,一是类似于平面。
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防伪票券烫印技术是用于包装和装帧的一种古老的印后加工技术,在包装装潢方面一直占据有一定的地位,特别是激光全息防伪票券烫印技术的问世,更为防伪票券后印刷防伪票券技术提供了新的方法和技术保证。
由于激光全息防伪票券烫印技术属于高新技术,不宜掌握,加之设备投资高,装潢效果好等特点,所以在国外普遍认为该技术是普通激光全息标识技术的换代产品,在商品包装方面具有更好的防伪票券效果。
由于防伪票券烫印的成本比较高,而且与防伪票券烫印面积成正比例关系,所以该技术非常适用于面积较小的防伪票券标签、标志类产品的防伪票券烫印。
防伪票券烫印技术实际上是一种防伪票券印刷品表面整饰的重要技术,属于印后加工工艺。防伪票券烫印机是实施防伪票券烫印技术的关键设备,一般认为是一种非常重要的印后加工设备,当然用作防伪票券后印刷技术设备也是完全可以的。其工作原理本文前面有关内容已经介绍,这里不再赘述。
激光全息防伪票券印刷的伪技术应用
激光全息防伪票券印刷又称为激光彩虹全息防伪票券印刷,它是随着光学技术的发展而出现的一种特殊的防伪票券印刷工艺,能够在二维载体上再现三维图像。激光全息防伪票券印刷防伪票券技术与普通的防伪票券印刷工艺防伪票券技术有很大的不同,它是通过全息照相技术、全息原版和模压版的制作、模压复制和后加工等工艺得到全息防伤产品的一种技术,一舰也称为“激光全息防伤技术”。
激光全息防伪票券技术属于物理学防伪票券技术的一种,目前常用的是激光彩虹模压全息图防伪票券技术,它是应用激光彩虹全息图制版技术和模压复制技术,在产品上制作的一种可视的图文信息,来达到防伪票券的目的。
激光全息防伪票券技术概述全息术( holography))是指应用光的干涉和衍射原理,将物体发出的光波以干涉条纹的形式记录下来成为“全息图”,并在一定的条件下再现出原物逼真的三维衍射像的技术。
由于记录了物体光波的振幅和位相信息,因而称为全息术或全息照相术。“全息”即全部的信息,既包含振幅信息,又包含位相信息。
全息术的发明1948年英藉匈牙利物理学家丹尼斯·盖伯为了提高电子显微镜的分辨力提出了全息术的初设想。随后,他采用汞灯作光源,首次拍摄了张全息照片(即全息图),并获得了相应的再现图像,从而创立了全息术(为此,他于1971年获得了诺贝尔物理学奖)。但是由于当时缺乏明亮的相干光源(激光器),全息图的成像质量很差。
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